远距离拉曼光谱与显微成像共聚焦光学镜头及其装配方法

    公开(公告)号:CN118311735A

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN202311783148.2

    申请日:2023-12-22

    IPC分类号: G02B7/10 G02B15/173

    摘要: 本发明公开了一种远距离拉曼光谱与显微成像共聚焦光学镜头及其装配方法,解决了现有的激光拉曼光谱与显微成像的共聚焦光学镜头无法实现远距离探测、运动负载太大且光路结构冗余的问题,具体包括自物方至像方沿同一光轴依次设置的正光焦度透镜L1、负光焦度透镜L2、正光焦度透镜L3、负光焦度透镜L4、负光焦度透镜L5、正光焦度透镜D1、负光焦度透镜D2、分光棱镜P1、滤光片F1以及图像传感器;滤光片F1和图像传感器位于分光棱镜P1的透射光路上;图像传感器的显微焦平面FP与光路对应;正光焦度透镜D1和负光焦度透镜D2连接有驱动件;分光棱镜P1的反射光路上设置有负光焦度透镜E1和正光焦度透镜E2组成的目镜。

    一种可见近红外光谱成像系统及方法

    公开(公告)号:CN108692814A

    公开(公告)日:2018-10-23

    申请号:CN201810449934.1

    申请日:2018-05-11

    IPC分类号: G01J3/12 G01J3/28

    摘要: 本发明属于光学成像技术领域,涉及到一种可见近红外光谱成像系统及方法。本发明实现了可见近红外宽谱段多光谱成像,消除了轴向和垂直的色差,成像质量好。本发明可见近红外光谱成像系统包括依次设置的镜头组件、滤光组件、调焦补偿组件和探测器焦平面;镜头组件依次包括第一镜、光阑、第二镜、第三镜和第四镜;第一镜为微弱负光焦度的弯月镜,第二镜为凸透镜,第三镜为凹透镜,第四镜为凸透镜;镜头组件将入射光线聚焦,接着光线进入滤光组件,滤光组件作用是滤掉波段外的光线,然后光线入射到调焦补偿组件上,最后光线聚焦于探测器焦平面;镜头组件和探测器焦平面之间的距离固定,通过切换不同厚度的调焦补偿镜实现对不同距离目标清晰成像。

    一种中红外成像光学系统

    公开(公告)号:CN101893757B

    公开(公告)日:2012-02-01

    申请号:CN200910022610.0

    申请日:2009-05-20

    IPC分类号: G02B27/00 G01J5/08 G01J5/54

    摘要: 一种中红外成像光学系统,包括位于同一光轴OO′的前组镜头、后组镜头以及探测器,目标经前组镜头成一次实像于后组镜头前,一次实像经后组镜头二次成像于焦平面,前组镜头焦距为50mm,总焦距为200mm;后组镜头放大率为4;其一次像距每减小1个单位,则像面增加约16个单位;探测器为致冷探测器。本发明小巧紧凑、且像质良好;本发明通过控制后组位置来补偿由于温度变化引起的离焦,从而使系统可在很大温度范围正常工作,而不需重新调焦。

    多望远镜型光学合成孔径成像系统及其设计方法

    公开(公告)号:CN102073147A

    公开(公告)日:2011-05-25

    申请号:CN201010604667.4

    申请日:2010-12-23

    IPC分类号: G02B27/58 G02B17/08

    摘要: 本发明旨在提供一种多望远镜型光学合成孔径成像系统及其设计方法,以解决传统单个大口径光学系统加工和制造难度大以及某些简单的合成孔径成像系统实践难以达到期望的系统指标的问题。设计得到的三子镜折反式光学合成孔径成像系统由光束合成镜和在系统入瞳面上以中心对称型式排布的结构相同的三个无焦子望远镜以及分别对应于各无焦子望远镜的光学延迟线组成,三个无焦子望远镜出瞳的共同的外切圆在光束合成镜入瞳上的孔径均满足无焦子望远镜放大率;光学延迟线设置于相应的折射系统平行出射光光路上,由两个平面反射镜组成;所述光束合成镜也为旋转对称系统。本发明系统结构紧凑,布局合理,为实现合成孔径成像技术工程化应用奠定了基础。

    同时获取立体和多光谱图像的方法及设备

    公开(公告)号:CN101320138B

    公开(公告)日:2011-04-06

    申请号:CN200810018240.9

    申请日:2008-05-16

    IPC分类号: G02B27/46 G01C11/00

    摘要: 本发明涉及一种同时获取立体和多光谱图像的方法及设备,包括成像光学系统(1),设置于成像光学系统(1)焦点的焦面组件(2),其特殊之处在于:所述焦面组件(2)包括依次设置的滤光片(201)、视场光阑(202)以及面阵CCD(203);所述面阵CCD(203)连接有数字采集处理系统(3)。解决了组件面阵CCD的CCD芯片设计复杂、价格昂贵的技术问题。其优点是系统中最主要的二个部件广角光学系统与普通的面阵CCD都很容易从市场上买到,且规格型号多,价格便宜,研制周期短,比之于专门研制CCD焦平面的技术方案节省经费与缩短研制周期。

    同时获取立体和多光谱图像的方法及设备

    公开(公告)号:CN101320138A

    公开(公告)日:2008-12-10

    申请号:CN200810018240.9

    申请日:2008-05-16

    IPC分类号: G02B27/46 G01C11/00

    摘要: 本发明涉及一种同时获取立体和多光谱图像的方法及设备,包括成像光学系统(1),设置于成像光学系统(1)焦点的焦面组件(2),其特殊之处在于:所述焦面组件(2)包括依次设置的滤光片(201)、视场光阑(202)以及面阵CCD(203);所述面阵CCD(203)连接有数字采集处理系统(3)。解决了组件面阵CCD的CCD芯片设计复杂、价格昂贵的技术问题。其优点是系统中最主要的二个部件广角光学系统与普通的面阵CCD都很容易从市场上买到,且规格型号多,价格便宜,研制周期短,比之于专门研制CCD焦平面的技术方案节省经费与缩短研制周期。

    干涉成像光谱仪的平场方法

    公开(公告)号:CN101144737A

    公开(公告)日:2008-03-19

    申请号:CN200710018975.7

    申请日:2007-10-30

    IPC分类号: G01J3/26 G01J3/45 G01J3/10

    摘要: 一种干涉成像光谱仪的平场方法,其将被平场干涉成像光谱仪的光轴对准平场光源的开口中心,通过图像采集卡采集被平场干涉成像光谱仪输出的干涉图像数据,送至计算机进行处理,计算平场校正矩阵,分析平场不确定度,获得平场校正矩阵。本发明解决了技术背景中修正的全面性及效果相对较差的技术问题。本发明主要用于空间调制型干涉成像光谱仪整机的平场,以消除系统误差,可以一次性地修正各种因素造成的像元间响应的不一致性。本发明同样适用于飞机或卫星搭载的干涉成像光谱仪在飞行过程中的利用地面标准辐射场的平场。